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时间:2024年04月10日 来源:

无源无线过电压在线监测装置中电源线、信号传输线、显示模块的连接图;图3是本发明无源无线过电压在线监测装置采集到的过电压波形图。图中标号:1-测量与信号接收发送模块;2-基座与防电晕模块;3-导体;4-能量提供与信号接收模块;5-电源线;6-信号传输线;7-显示模块。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。参图1、图2所示,本实施例提供了一种无源无线过电压在线监测装置,其特征在于,包括测量与信号接收发送模块1、基座与防电晕模块2、导体3、能量提供与信号接收模块4、电源线5、信号传输线6及显示模块7;基座与防电晕模块2固定在所述导体3上;测量与信号接收发送模块1固定在基座与防电晕模块2上,用于测量基座与防电晕模块2表面的电场强度;能量提供与信号接收模块4与测量与信号接收发送模块1通过高频电磁波无线连接,用于为测量与信号接收发送模块1提供能量,并接收测量与信号接收发送模块1传输的数据;电源线5与能量提供与信号接收模块4及显示模块7连接,用于为能量提供与信号接收模块4及显示模块7供电;信号传输线6与显示模块7连接。 绝缘电阻监测,就像检测水管是否漏水,确保电力传输不中断。辽宁国产在线监测装置品牌

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    上壳体1和上壳体2的相对侧壁上均开设有弧形槽3和豁口4,豁口4内拆卸式连接有竖板5,竖板5的侧壁上滑动连接有滑板6,竖板5上设置有用于调节滑板6的调节机构,滑板6的侧壁上固定连接有温度传感器7,上壳体1的侧壁上固定连接有显示屏8,显示屏8与温度传感器7一一对应电连接。上壳体1的侧壁上固定连接有连接杆9,连接杆9的下端滑动连接在下壳体2上,通过连接杆9实现上壳体1和下壳体2之间的连接。下壳体2的侧壁上开设有滑槽10,连接杆9的一端固定连接有滑块11,滑块11滑动连接在滑槽10内,通过滑槽10和滑块11之间实现连接杆9在下壳体2内之间的连接。下壳体2的侧壁上固定连接有固定块12,固定块12与滑块11之间通过弹簧13固定连接,当需要将上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧。上壳体1和下壳体2的相对侧壁上均开设有限位槽14,限位槽14内活动连接有限位块15,限位块15之间通过固定杆16固定连接,通过固定杆16在上壳体1和下壳体2移动过程中起到导向作用。河南变压器在线监测装置排行榜该装置是一种利用现代传感技术、电力电子技术等手段,对输电线路的运行状态进行实时监测的装置。

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    满足第1部分增量注入法及其校验原理中对角度近似的要求,故该系统准确度满足要求。.现场校验现场校验试验回路及接线图具体如图7所示。图中有2个完整的回路电流:一是现场实时避雷器泄漏电流I0(绿色线);二是校验装置标准源输出单元输出1~50mA高准确度标准校验电流I1(紫色线)。避雷器泄漏电流回路通过避雷器自身回路接地,现场本身存在,而标准校验电流回路均是校验系统人为搭建。为了降低现场电磁干扰,校验装置的地需与避雷器泄漏电流的地连接,以保证检验装置输出准确度稳定性。,某避雷器在线监测装置电流单元安装于B相,其电压监测单元取自某单元智能控制II号柜A相,现场试验图见图8。(a)(b)(a)theplatformofverification;(b)MOAlinkagecurrenttransducer图8.现场校验图;(a)校验平台搭建;(b)MOA在线监测传感器设置校验装置电流输出单元,直接输出不同幅值的阻性电流,将其注入至避雷器在线监测取样传感器中,记录现场在线监测装置电流测量值,计算阻性电流增量相对误差,具体数据分析如表4所示。当标准源注入电流和电压相位相同时,注入电流值等于阻性电流;当标准源注入电流和电压呈一定相角时,注入电流值等于全电流。,在线监测装置对0~10mA阻性电流注入响应。

    本实用新型涉及输配变线路导线温度监测技术领域,具体是一种输配变线路导线温度在线监测装置。背景技术:输配电的概念包括三个方面,即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输,通过输电,把相距甚远的(可达数千公里)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制;变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低能级的过程配电则是消费电能地区内将电力分配至用户的分配手段,直接为用户服务。然而现有的输配变线路导线温度在线监测装置在对导线进行检测时不便对其进行夹紧,从而给工作人员带来了不便。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种输配变线路导线温度在线监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种输配变线路导线温度在线监测装置,包括上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体之间移动式连接,所述上壳体和上壳体的相对侧壁上均开设有弧形槽和豁口,所述豁口内拆卸式连接有竖板,所述竖板的侧壁上滑动连接有滑板,所述竖板上设置有用于调节滑板的调节机构,所述滑板的侧壁上固定连接有温度传感器,所述上壳体的侧壁上固定连接有显示屏。装置具有较高的可靠性,可以在各种恶劣环境下稳定运行,保证监测数据的准确性和可靠性。

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    通过竖板上设置有用于调节滑板的调节机构,便于调整滑板的位置,进而调整温度传感器的位置;这种输配变线路导线温度在线监测装置在实现对导线温度检测之前实现了对导线的夹紧。附图说明图1为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图一;图2为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图二;图3为一种输配变线路导线温度在线监测装置的内部示意图;图中:1-上壳体、2-下壳体、3-弧形槽、4-豁口、5-竖板、6-滑板、7-温度传感器、8-显示屏、9-连接杆、10-滑槽、11-滑块、12-固定块、13-弹簧、14-限位槽、15-限位块、16-固定杆、17-锁紧螺栓、18-第二滑槽、19-调节螺栓、20-水平板。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-3,本实用新型实施例中,一种输配变线路导线温度在线监测装置,包括上壳体1和下壳体2,上壳体1和下壳体2之间移动式连接。保障电力安全,实时监测电缆温度,守护高速公路畅通无阻,能源行业稳定运行。四川配网在线监测装置品牌

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    1.概述电力系统中氧化锌避雷器(MOA)是十分重要的过电压保护设备[1][2][3][4]。鉴于MOA的重要作用,电力系统多采用MOA在线监测装置来监视其工作状态[5][6][7][8]。在线监测装置串接在MOA的接地回路中,分为两种,一种由微安表和动作计数器等元件构成[9],主要用于监测全电流,已安装;另一种MOA在线监测装置则由近年国网公司推广,其电压单元取电压互感器二次侧电压信号,电流单元安装于MOA接地回路测试其阻性电流和全电流值,数据经由IED单位传输至主控室后台或就地显示。MOA在线监测装置性能好坏关系到对MOA性能的评价是否正确,无论是误报还是漏报均时有发生,影响电力系统的安全运行[10][11][12][13]。在日常检修工作中,从涉及到拆卸、安全、运输成本及耗时考虑[14][15][16],微安表通常在离线的条件下校验,近些年兴起的MOA在线监测装置投运后则暂无有效的现场校验手段。在这样的背景情况下,研究MOA在线监测装置现场带电校验技术方法和开发相关的仪器设备就显得十分有意义了。由于MOA阻性电流测试需已知母线电压及避器泄漏电流之间的相角关系,这就对校验提出了频率跟踪方面更高的要求,要求电流源的频率相位与变电站现场PT二次侧电压实时保持一致。辽宁国产在线监测装置品牌

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